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公开(公告)号:CN116375032A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310374868.7
申请日:2023-04-10
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将LiF与盐酸混合后进行加热,再向溶液中加入Ti3AlC2材料后,磁力搅拌,得到混合溶液,上述混合溶液进行离心洗涤,并加入LiCl溶液,静置后再离心,离心完成后,取下层沉淀,将样品进行冷冻干燥处理,得到样品MXene粉末,将所制得的样品MXene粉末加水搅拌,然后加入BiCl3试液继续搅拌,混合均匀后进行抽滤成膜,烘干后得到MXene复合材料薄膜,将MXene复合材料薄膜放置在NaBH4溶液中进行反应,反应后取出进行烘干处理,得到MXene/Bi复合材料。本发明中通过BiCl3和NaBH4反应置换出Bi纳米颗粒分布于MXene纳米片表面,形成了较稳定的三维结构,为Li的储存提供了更多附着位点,Bi的存在提高了MXene的储锂性能。
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公开(公告)号:CN116640259B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202310648947.2
申请日:2023-06-02
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C08F220/18 , C08F220/54 , C08F2/44 , C08K3/04 , C08K5/42 , B33Y70/10 , C08K7/06
Abstract: 本发明公开一种光固化3D打印自愈合可拉伸的导电水凝胶传感器及其制备方法,属于柔性传感器技术领域,本发明使用聚(N,N‑二甲基丙烯酰胺)PDMA基水凝胶作为基体材料,通过添加多壁碳纳米管和银纳米线作为导电填料,这类具有高电导率的填料赋予了水凝胶良好的导电性能,双向提升了水凝胶的传感性能和机械性能。金属离子在水凝胶中可以与羧基形成离子配位键,在加上PDMA在水凝胶断裂位置介导氢键和疏水缔合相互作用,加速了水凝胶传感器的自愈合能力。用一锅法合成制备水凝胶,制备过程简单,工艺参数可控,而且制备的水凝胶可以通过DLP光固化3D打印的形式,打印出结构可调的可拉伸水凝胶传感器。
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公开(公告)号:CN116375032B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202310374868.7
申请日:2023-04-10
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将LiF与盐酸混合后进行加热,再向溶液中加入Ti3AlC2材料后,磁力搅拌,得到混合溶液,上述混合溶液进行离心洗涤,并加入LiCl溶液,静置后再离心,离心完成后,取下层沉淀,将样品进行冷冻干燥处理,得到样品MXene粉末,将所制得的样品MXene粉末加水搅拌,然后加入BiCl3试液继续搅拌,混合均匀后进行抽滤成膜,烘干后得到MXene复合材料薄膜,将MXene复合材料薄膜放置在NaBH4溶液中进行反应,反应后取出进行烘干处理,得到MXene/Bi复合材料。本发明中通过BiCl3和NaBH4反应置换出Bi纳米颗粒分布于MXene纳米片表面,形成了较稳定的三维结构,为Li的储存提供了更多附着位点,Bi的存在提高了MXene的储锂性能。
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公开(公告)号:CN119421592A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411460479.7
申请日:2024-10-18
Applicant: 深地科学与工程云龙湖实验室 , 南京信息工程大学 , 江苏师范大学
IPC: H10K10/26 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K7/00 , C08K3/14 , H10K85/10 , H10K71/00
Abstract: 本发明公开了一种高性能一体化凝胶离子二极管及制备方法与应用。一体化凝胶离子二极管,包括P型半导体水凝胶、隔膜水凝胶和N型半导体水凝胶,P型半导体水凝胶、隔膜水凝胶和N型半导体水凝胶一体化成型,其中水凝胶基体均为聚丙烯酰胺。利用数字光固化3D打印技术,依次打印固化P型半导体水凝胶溶液、隔膜水凝胶溶液、N型半导体水凝胶溶液,使这些溶液固化成凝胶形成P型半导体水凝胶、隔膜水凝胶和N型半导体水凝胶。本发明制备得到的凝胶离子二极管在保证一体化的同时,实现了高整流比和高正向电流,由于高导电性和高整流比,该一体化凝胶离子二极管可用于实际电路中。
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公开(公告)号:CN116554421A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310648936.4
申请日:2023-06-02
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种可3D打印的Na+响应纳米复合水凝胶驱动器的制备方法,属于水凝胶驱动器技术领域,本发明使用甲基丙烯酰化明胶(GelMA)水凝胶作为基体材料,通过添加MXene和多壁碳纳米管作为导电填料,其协同作用能够形成更好的导电网络,有效的提升了水凝胶在离子溶液中的驱动能力。用一锅法合成制备水凝胶,制备过程简单,工艺参数可控,而且制备的水凝胶可以通过DLP光固化3D打印的形式,打印出可以对Na+敏感的自驱动水凝胶纤维。本发明所得纳米复合水凝胶驱动器具有灵敏度高、Na+浓度响应范围广等优点,预示了其在软机器人、柔性电子、智能驱动器等领域的应用前景。
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公开(公告)号:CN116914143A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310910320.X
申请日:2023-07-24
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及锌离子电池材料技术领域,具体涉及一种长循环锌离子电池负极β‑PVDF涂层的制备方法。所述制备方法具体为:将经过打磨处理的锌金属薄片清洗干净并干燥备用,然后将聚偏氟乙烯加入到N‑甲基吡咯烷酮有机溶剂中搅拌均匀得到混合液,向混合液中加入丙酮并混合均匀得到墨水;再将墨水通过3D打印技术在锌金属薄片表面构筑β‑PVDF涂层,最后将构筑有β‑PVDF涂层的锌金属薄片烘干即可获得长循环二次锌电池负极β‑PVDF涂层;其中聚偏氟乙烯的的型号为:PVDF‑SOLEF5130,N‑甲基吡咯烷酮的浓度为:99.5%,聚偏氟乙烯和N‑甲基吡咯烷酮的最佳添加比为0.12:1;通过直写式3D打印时产生的剪切力来改变PVDF的相位,保证锌离子在β‑PVDF涂层表面均匀沉积,从而使得锌离子电池具备长循环寿命。
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公开(公告)号:CN116640259A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310648947.2
申请日:2023-06-02
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C08F220/18 , C08F220/54 , C08F2/44 , C08K3/04 , C08K5/42 , B33Y70/10 , C08K7/06
Abstract: 本发明公开一种光固化3D打印自愈合可拉伸的导电水凝胶传感器及其制备方法,属于柔性传感器技术领域,本发明使用聚(N,N‑二甲基丙烯酰胺)PDMA基水凝胶作为基体材料,通过添加多壁碳纳米管和银纳米线作为导电填料,这类具有高电导率的填料赋予了水凝胶良好的导电性能,双向提升了水凝胶的传感性能和机械性能。金属离子在水凝胶中可以与羧基形成离子配位键,在加上PDMA在水凝胶断裂位置介导氢键和疏水缔合相互作用,加速了水凝胶传感器的自愈合能力。用一锅法合成制备水凝胶,制备过程简单,工艺参数可控,而且制备的水凝胶可以通过DLP光固化3D打印的形式,打印出结构可调的可拉伸水凝胶传感器。
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公开(公告)号:CN116313565A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310198736.3
申请日:2023-03-03
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种超级电容器电极材料的制备方法,属于超级电容器领域;一种超级电容器电极材料的制备方法包括:S1,将LiF与9M的盐酸混合后,油浴加热并搅拌,再加入MAX材料,磁力搅拌并反应;S2,对S1得到的混合溶液进行离心,并加入LiCl和去离子水的混合溶液,静置后再离心;S3,离心完成后,将样品进行冷冻干燥,得到MXene;S4,将MXene溶于去离子水中,待完全混合后抽滤法成膜,得到MXene膜,并干燥处理;S5,MXene膜置于焦耳热加热器中,加热得到TiO2‑MXene复合材料。
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公开(公告)号:CN114574168A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210262009.4
申请日:2022-03-16
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种碳化物石墨烯纳米流体散热材料,所述散热材料按重量份计包括以下组分:乙二醇30‑50份;等离子水50‑70份;纳米碳化硅粉末0.04‑1份;石墨烯纳米粉末0.04‑1份;缓蚀剂0.8‑2份;表面活性剂0.8‑2份。本发明一种碳化物石墨烯纳米流体散热材料的制备方法,制备方法包括一下步骤,基液、碳化硅石墨烯混合溶液的制成、研磨、声波分散、离心得到碳化硅石墨烯纳米流体。本发明散热材料的碳化硅石墨烯纳米流体稳定性好,粒子分散性高,在金属件中发挥散热性能、防腐蚀性能,能够使散热性能、热传导性得到提升,碳化硅石墨烯混合溶液的制备方法简单。
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公开(公告)号:CN217820119U
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202220720545.X
申请日:2022-03-29
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本实用新型公开了一种测量纳米流体热阻和蒸发性的装置,包括玻璃罩,玻璃罩下端固定连接有加热箱,加热箱内安装有电加热棒和铜板一,玻璃罩内安装有热管,铜板一水平设置且连接电加热棒,热管的下端连接玻璃罩的底部并与加热箱连通,热管的上端设置有出气口,在玻璃罩内且在所述热管的两侧位置处设置有铜板二,铜板二竖直设置且与玻璃罩内壁固定连接,本装置通过带有表面微结构的铜板、热管、海绵填充物、可拆卸底部等部件,搭建的测量装置,实现了换热设备换热效率的提高,能量传递过程中不可逆损失的减少以及不同形状载体及其负载纳米流体样品的测量,有很好的保温隔热性,更为合理和有效的利用能源,降低运行费用,且操作简单。
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